Zum Inhalt springen

Wonach suchen Sie?


Das könnte Ihnen auch gefallen

2085-OW16 Micro800 16-Punkt Relais-Ausgangserweiterungsmodul | Allen-Bradley2085-OW16 Micro800 16-Punkt Relais-Ausgangserweiterungsmodul | Allen-Bradley2085-OW16 Micro800 16-Punkt Relais-Ausgangserweiterungsmodul | Allen-Bradley
2085-OW16 Micro800 16-Punkt Relais-Ausgangserweiterungsmodul | Allen-Bradley
2085-OW16 Micro800 16-Punkt Relais-Ausgangserweiterungsmodul | Allen-Bradley
2085-OW16 Micro800 16-Punkt Relais-Ausgangserweiterungsmodul | Allen-Bradley

2085-OW16 Micro800 16-Punkt Relais-Ausgangserweiterungsmodul | Allen-Bradley


Nur noch 10 übrig – Verkauft sich schnell

PRODUKT-SKU : 2085-OW16

PRODUKTTYP : Relais-Ausgangserweiterungsmodul

PRODUKTHERSTELLER : Allen-Bradley


  • 100% Originalteile – Risikofreie 30-Tage-Rückgabe
  • 1 Jahr Garantie & Expertenunterstützung für jede Bestellung

Produktdetails

Produktübersicht

Das Allen-Bradley 2085-OW16 ist ein hochdichtes Erweiterungsmodul mit 16 Relais-Ausgängen, das speziell für die Micro800 SPS-Familie entwickelt wurde. Es erweitert nahtlos die Ausgangskapazität der Micro850- und Micro870-Steuerungen und ermöglicht es Ingenieuren, eine Vielzahl von AC- und DC-Lasten direkt zu schalten. Mit einer robusten Stromstärke von 2A pro Kanal und Kompatibilität mit Spannungen von 24V DC bis 240V AC bietet dieses Modul eine vielseitige und isolierte Steuerung für Magnetventile, Motorstarter und Kontrollleuchten. Wir liefern diesen Artikel als 100 % fabrikneues, werkversiegeltes Gerät.

Technische Daten

Parameter Spezifikation
Hersteller Allen-Bradley (Rockwell Automation)
Produktlinie Micro800 (Kompatibel mit Micro850 / Micro870)
Produkttyp Erweiterungs-I/O-Modul
Ausgänge 16 Relais-Ausgänge
Ausgangsstrom 2A pro Kanal
Betriebsspannung 24V DC, 125V DC, 120V AC, 240V AC
Bus-Stromaufnahme (5,0V) 120 mA
Bus-Stromaufnahme (24V) 50 mA
Leistungsaufnahme 2,72 Watt
Drahtgröße 0,25 - 2,5 mm² (22 - 14 AWG)
Gewicht 0,56 lbs (0,26 kg)

Technische Vorteile

Vielseitiges Schalten von AC/DC-Lasten
Das 2085-OW16 bietet außergewöhnliche Flexibilität durch Unterstützung eines breiten Betriebsspannungsbereichs, einschließlich 24V DC, 125V DC, 120V AC und 240V AC. Dies ermöglicht Automatisierungsspezialisten die Steuerung verschiedenster Feldgeräte – von Niederspannungs-Gleichstrommagnetventilen bis hin zu Hochspannungs-Wechselstrommotor-Schützen – mit nur einem Erweiterungsmodul, was die Ersatzteilhaltung und Schaltschrankgestaltung erheblich vereinfacht.

Hochdichte Ausgangserweiterung
Mit 16 unabhängigen Relais-Ausgängen auf kleinem Raum maximiert dieses Modul die Steuerungsmöglichkeiten der Micro850- und Micro870-Systeme. Jeder Kanal kann bis zu 2A handhaben, was es ideal für Anwendungen macht, die zahlreiche diskrete Steuersignale erfordern, ohne sperrige externe Schnittstellenrelais.

Elektrische Isolation und Sicherheit
Mechanische Relais-Ausgänge bieten eine inhärente elektrische Trennung zwischen der SPS-Logikseite und der Feldverdrahtung. Diese robuste Isolation schützt die empfindliche Steuerungselektronik vor Spannungsspitzen, elektrischem Rauschen und Kurzschlüssen auf der Lastseite und gewährleistet die Langlebigkeit und Stabilität Ihres Automatisierungssystems in elektrisch störungsintensiven Industrieumgebungen.

FAQs

F: Mit welchen SPS-Steuerungen ist das 2085-OW16 kompatibel?
A: Dieses Erweiterungsmodul ist speziell für die Allen-Bradley Micro800-Familie konzipiert. Es ist vollständig kompatibel mit den Micro850- und Micro870-Steuerungen und ermöglicht eine nahtlose Systemerweiterung.

F: Wie lauten die Spannungs- und Stromwerte für die Ausgänge?
A: Jeder der 16 Relais-Ausgänge ist für 2 Ampere ausgelegt. Das Modul unterstützt einen vielseitigen Spannungsbereich, einschließlich 24V DC, 125V DC, 120V AC und 240V AC, und eignet sich für AC- und DC-Lasten.

F: Wie hoch ist der Stromverbrauch dieses Moduls am SPS-Bus?
A: Das 2085-OW16 zieht 120 mA bei 5,0V DC und 50 mA bei 24V DC vom Backplane-Bus der Steuerung. Berücksichtigen Sie diesen Verbrauch bei der Auslegung Ihrer Stromversorgung.

F: Welche Drahtart sollte für die Installation verwendet werden?
A: Verwenden Sie massiven oder mehradrigen Kupferdraht mit einer Temperaturbeständigkeit von mindestens 75 °C (167 °F). Die zulässige Drahtgröße liegt zwischen 0,25 und 2,5 mm² (22 bis 14 AWG) mit einem maximalen Isolationsdurchmesser von 1,2 mm.

Zusätzliche Informationen

  • 100% Originalteile: Alle Produkte sind original und authentisch, was eine zuverlässige industrielle Leistung gewährleistet.
  • 30-Tage Rückgabegarantie: Rückgabe aller vorrätigen Artikel innerhalb von 30 Tagen in der originalen, ungeöffneten Verpackung für eine volle Rückerstattung (ohne Versandkosten und Gebühren).
  • 12 Monate Garantie: Deckt Material- oder Verarbeitungsfehler ab; schließt Missbrauch, normalen Verschleiß oder unautorisierte Änderungen aus.
  • Weltweiter Versand: Wir versenden über USPS, UPS, FedEx und DHL. Die Lieferzeiten variieren je nach Land und können Zoll- oder Einfuhrgebühren unterliegen.
  • Support & Kontakt: Technische und Garantieunterstützung ist jederzeit verfügbar. Kontaktieren Sie uns hier: Kontakt.
  • Kaufberatung: Überprüfen Sie vor der Bestellung sorgfältig die Produktspezifikationen und Kompatibilität, um eine korrekte Anwendung sicherzustellen.




Zuletzt angesehene Produkte

Technik- & Kaufberatung

Technische Einblicke, Installationsanleitungen und Kaufberatung
Understanding Marshalling Cabinets in Industrial Control Systems Architecture

Verständnis von Rangierschränken in der Architektur industrieller Steuerungssysteme

Industrielle Leitsysteminstallationen setzen auf eine strukturierte Signalverteilung, um die Feldinstrumentierung mit zentraler Verarbeitungshardware zu verbinden. Ein Rangier- oder Klemmenschrank dient als wichtiger Zwischenanschlusspunkt zwischen den schweren, direkt vom Feld kommenden Mehrfachkabeln und den empfindlichen Eingabe-/Ausgabemodulen (I/O), die in Schaltschränken mit speicherprogrammierbaren Steuerungen (SPS) oder Distributed-Control-Systemen (DCS) untergebracht sind. Durch die Trennung der Feldkabelanschlüsse von der Steuerungshardware bewahren Ingenieure die Flexibilität des Systems, schützen die Controller-Komponenten und vereinfachen die Inbetriebnahme.

Mehr lesen
FAT vs SAT in Industrial Control Systems: Key Differences and Execution Guide

FAT vs. SAT in industriellen Steuerungssystemen: Wesentliche Unterschiede und Leitfaden zur Durchführung

Die Implementierung industrieller Steuerungssysteme basiert auf strengen Verifizierungsprotokollen, um Betriebssicherheit, Systemstabilität und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften zu gewährleisten. Die Inbetriebnahme komplexer Racks mit speicherprogrammierbaren Steuerungen (SPS), Prozessleitsystemen (DCS) und sicherheitsgerichteten Systemen (SIS) erfordert zwei wichtige Meilensteine: den Factory Acceptance Test (FAT) und den Site Acceptance Test (SAT). Beide Verfahren überprüfen, ob die Systemautomatisierung den Designspezifikationen entspricht. Sie finden jedoch in unterschiedlichen Phasen der Projektdurchführung statt und zielen auf verschiedene Betriebsrisiken ab.

Mehr lesen
Hub vs Switch vs Router in Industrial Automation Architecture

Hub vs. Switch vs. Router in der Architektur der industriellen Automatisierung

Die moderne Fabrikautomatisierung ist auf eine zuverlässige industrielle Netzwerkinfrastruktur angewiesen, um Echtzeit-Felddaten zwischen Systemen der Betriebstechnik auszutauschen. Bei der Integration von speicherprogrammierbaren Steuerungen, verteilten Leitsystemen und SCADA-Überwachungsknoten stoßen Ingenieure häufig auf Netzwerkgeräte wie Hubs, Switches und Router. Obwohl diese Geräte über physische Anschlüsse verfügen, arbeiten sie auf unterschiedlichen Schichten des Referenzmodells der Open Systems Interconnection und bieten verschiedene Funktionen zur Verkehrssteuerung.

Mehr lesen